一种高原智能控制室用供氧装置的制作方法

文档序号:18917724发布日期:2019-10-19 03:19阅读:470来源:国知局
一种高原智能控制室用供氧装置的制作方法

本实用新型涉及供氧设备技术领域,具体为一种高原智能控制室用供氧装置。



背景技术:

高原制氧机,高原空气稀薄,一般只有平原的50~70%的密度,平原用制氧机上到高原基本难以制取医疗用氧,高海拔制氧机是对制氧机制造厂商技术的综合挑战,富氧膜制氧机这种制氧机采用膜制氧方式,通过膜对空气中氮分子的过滤,达到出口氧气%的浓度,具有体积小,用电量小等优点,但是采用这种制氧方式的机子制得的是30%的浓度的氧,可用于长期的氧疗保健,而严重缺氧状态下所需的急救只能用医疗高浓度氧,在高原上,为了确保长时间持续获得供氧,必须要一种能够节能持续的供氧设备,目前市面上使用的供氧设备,大多数采用大型制氧设备进行直供,大型制氧设备造价高、耗电量大、维护成本高、智能化水平低、故障排除和处置周期长,运营高,导致不能够长期满足高原地区室内弥散集中供氧需要。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种高原智能控制室用供氧装置,具备使得智能控制系统可根据实际使用需求进行设置,使设备合理化运行,节约电能、延长设备使用寿命、降低维护成本,模块化制氧单元独立工作,避免了整套系统的瘫痪,同时缩短了维护周期,同时也降低了生产成本,智能化氧气终端使用更加便捷,温度控制氧气出口开关在室内出现火警时可自动切断出氧口,避免了助燃现象,氧气浓度控制氧气出口开关避免了室内氧气浓度过高或过低现象,通过时间控制氧气出口开关能够更好满足使用人员作息时间的优点,解决了目前市面上使用的供氧设备,大多数采用大型制氧设备进行直供,大型制氧设备造价高、耗电量大、维护成本高、智能化水平低、故障排除和处置周期长,运营高,导致不能够长期满足高原地区室内弥散集中供氧需要的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种高原智能控制室用供氧装置,包括制氧单元和智能终端控制器,所述制氧单元的顶部固定连接有氧气浓度检测器和温度检测器,所述制氧单元的左侧分别固定连接有处理器、智能感应调节器和氧气开关;

所述氧气浓度检测器和温度检测器的输出端均与智能感应调节器的输入端电连接,所述智能感应调节器的输出端均与处理器的输入端电连接,所述处理器的输出端与智能终端控制器的输入端电连接,所述处理器和氧气开关的输出端均与制氧单元的输入端电连接。

优选的,所述制氧单元的内腔固定连接有空心隔板,所述空心隔板的顶部活动连接有制氧模块,所述制氧模块右侧的底部连通有输送管,所述输送管的右端与空心隔板连通,所述空心隔板的右侧连通有输出管,所述输出管的右端贯穿制氧单元右侧的底部,所述制氧单元左侧的底部连通有氮气排放管。

优选的,所述输出管的右端连通有增压单元,所述增压单元的正面固定连接有增压风机,所述增压风机的数量为三个,所述增压风机之间等距离排列,所述增压单元右侧的底部连通有通管。

优选的,所述通管的右端连通有储氧单元,所述储氧单元的正面固定连接有观察窗,所述观察窗的表面固定连接有保护膜,所述储氧单元右侧的底部固定连接有支撑板,所述储氧单元的顶部连通有输氧管。

优选的,所述输氧管的顶端与智能终端控制器连通,所述智能终端控制器的底部连通有鼻吸口,所述鼻吸口的右侧连通有弥散口,所述鼻吸口的表面设置有阀门。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

1、本实用新型通过制氧单元、智能终端控制器、氧气浓度检测器、温度检测器、处理器、智能感应调节器和氧气开关的配合使用,使得智能控制系统可根据实际使用需求进行设置,使设备合理化运行,节约电能、延长设备使用寿命、降低维护成本,模块化制氧单元独立工作,避免了整套系统的瘫痪,同时缩短了维护周期,同时也降低了生产成本,智能化氧气终端使用更加便捷,温度控制氧气出口开关在室内出现火警时可自动切断出氧口,避免了助燃现象,氧气浓度控制氧气出口开关避免了室内氧气浓度过高或过低现象,通过时间控制氧气出口开关能够更好满足使用人员作息时间。

2、本实用新型通过储氧单元氧气和氧气开关的设置,能够控制制氧单元的启停,防止氧气浓度过高对人体造成伤害,通过温度检测器的设置,能够实时监测周围的温度,在发生火灾时配合处理器及时的关闭开关,通过智能感应调节器能够调节制氧单元的功率,使之按情况运行,方便人们使用。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图;

图2为本实用新型图1中A的局部结构放大图;

图3为本实用新型系统原理图。

图中:1制氧单元、2智能终端控制器、3氧气浓度检测器、4温度检测器、5处理器、6智能感应调节器、7氧气开关、8空心隔板、9制氧模块、10输送管、11输出管、12氮气排放管、13增压单元、14增压风机、15通管、16储氧单元、17观察窗、18支撑板、19输氧管、20鼻吸口、21弥散口、22阀门。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3,一种高原智能控制室用供氧装置,包括制氧单元1和智能终端控制器2,制氧单元1的顶部固定连接有氧气浓度检测器3和温度检测器4,制氧单元1的左侧分别固定连接有处理器5、智能感应调节器6和氧气开关7;

氧气浓度检测器3和温度检测器4的输出端均与智能感应调节器6的输入端电连接,智能感应调节器6的输出端均与处理器5的输入端电连接,处理器5的输出端与智能终端控制器2的输入端电连接,处理器5和氧气开关7的输出端均与制氧单元1的输入端电连接,制氧单元1的内腔固定连接有空心隔板8,空心隔板8的顶部活动连接有制氧模块9,制氧模块9右侧的底部连通有输送管10,输送管10的右端与空心隔板8连通,空心隔板8的右侧连通有输出管11,输出管11的右端贯穿制氧单元1右侧的底部,制氧单元1左侧的底部连通有氮气排放管12,输出管11的右端连通有增压单元13,增压单元13的正面固定连接有增压风机14,增压风机14的数量为三个,增压风机14之间等距离排列,增压单元13右侧的底部连通有通管15,通管15的右端连通有储氧单元16,储氧单元16的正面固定连接有观察窗17,观察窗17的表面固定连接有保护膜,储氧单元16右侧的底部固定连接有支撑板18,储氧单元16的顶部连通有输氧管19,输氧管19的顶端与智能终端控制器2连通,智能终端控制器2的底部连通有鼻吸口20,鼻吸口20的右侧连通有弥散口21,鼻吸口20的表面设置有阀门22,通过储氧单元16氧气和氧气开关7的设置,能够控制制氧单元1的启停,防止氧气浓度过高对人体造成伤害,通过温度检测器4的设置,能够实时监测周围的温度,在发生火灾时配合处理器5及时的关闭开关,通过智能感应调节器6能够调节制氧单元1的功率,使之按情况运行,方便人们使用,通过制氧单元1、智能终端控制器2、氧气浓度检测器3、温度检测器4、处理器5、智能感应调节器6和氧气开关7的配合使用,使得智能控制系统可根据实际使用需求进行设置,使设备合理化运行,节约电能、延长设备使用寿命、降低维护成本,模块化制氧单元1独立工作,避免了整套系统的瘫痪,同时缩短了维护周期,同时也降低了生产成本,智能化氧气终端使用更加便捷,温度控制氧气出口开关在室内出现火警时可自动切断出氧口,避免了助燃现象,氧气浓度控制氧气出口开关避免了室内氧气浓度过高或过低现象,通过时间控制氧气出口开关能够更好满足使用人员作息时间。

使用时,通过制氧单元1开始制氧,氧气浓度检测器3和温度检测器4实时监测室内的氧气浓度和温度,当氧气浓度过高或者温度过高时,会通过控制智能感应调节器6来调节制氧单元1,降低功率,使一部分制氧模块9停止工作,减小氧气输出量,通过智能终端控制器2,能够调节鼻吸口20和弥散口21的氧气输出量,人们可以通过智能终端控制器2来调节氧气的出量,以便适于人们的使用,通过阀门22来切换鼻吸口20和弥散口21出氧。

综上所述:该高原智能控制室用供氧装置,通过通过制氧单元1、智能终端控制器2、氧气浓度检测器3、温度检测器4、处理器5、智能感应调节器6和氧气开关7的配合使用,解决了目前市面上使用的供氧设备,大多数采用大型制氧设备进行直供,大型制氧设备造价高、耗电量大、维护成本高、智能化水平低、故障排除和处置周期长,运营高,导致不能够长期满足高原地区室内弥散集中供氧需要的问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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